COMM
5G
49 - ELETTRONICA OGGI 443 - MARZO 2015distanza dall’orecchio e dal corpo di almeno 1,5 cm per es-
sere immuni da qualsiasi conseguenza.
Test di quinta generazione
National Instruments
sta dedicandosi da qualche tempo
allo sviluppo delle tecnologie 5G, innanzi tutto, in collabo-
razione con la
Technical University di Dresda
, in Germania,
dove un team studia come riuscire a spalmare la modula-
zione Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)
su più sottoportanti, ottenendo la nuova General Frequency
Division Multiplexing (GFDM), che consente di gestire molti
più segnali in parallelo. Inoltre, partecipa al progetto
CROWD
(Connectivity management for eneRgy Optimised Wireless
Dense networks)
, finanziato dalla Commissione Europea (EU
Framework Project 7, FP7), che serve per definire le linee
guida sulle caratteristiche delle stazioni cellulari 5G prossi-
me venture. Fondamentale per tutti questi progetti di ricer-
ca è la piattaforma di prototipazione grafica LabVIEW ma,
specificatamente per i test sulle onde millimetriche, National
Istruments ha già preparato parecchi strumenti nell’ampia
famiglia dei prodotti PXI Express, fra cui lo chassis PXIe-
1085 con 4 Gbit/s di ampiezza di banda per slot e 12 Gbit/s
in totale nei suoi 16 slot PXI Express, il controller PXIe-8135
con processore Intel Core i7-3610QE quad-core con clock di
2,3 GHz, i moduli FlexRIO Fpga PXIe-7975R per PXI Express
con trasferimento dati fino a 1,7 Gbit/s per canale, l’adattato-
re digitalizzatore NI 5771 con campionamento a 3 GS/s, il ge-
neratore di segnali AT-1212 con campionamento a 1,25 GS/s
e risoluzione di 14 bit, il generatore di segnali a microonde
e radiofrequenza PXIe-5652 con banda fino a 6,6 GHz, i sin-
tetizzatori di segnali Phase Matrix USB con range fino a 10
GHz e a 20 GHz, basati sulla tecnologia brevettata QuickSyn.
Particolarmente per i test sulle applicazioni 5G e sulle Sof-
tware Defined Radio, che sono candidate a esserne la prima
applicazione pratica, National Instruments ha pronto il Tran-
sceiver Adapter Module NI 5791, che incorpora un modulo
NI FlexRIO Fpga (
Xilinx
Virtex7) compatibile con la piattafor-
ma PXI e consente di trasmettere e ricevere i segnali con 100
MHz di risoluzione in frequenza su una banda istantanea che
va da 200 MHz a 4,4 GHz. Il campionamento avviene a 130
MS/s, con risoluzione di 14 bit in ingresso e 16 bit in uscita
su tutti i 12 canali di I/O general-purpose bidirezionali adat-
tati per permettere l’analisi delle applicazioni MIMO. Questo
modulo può avvantaggiarsi della programmazione grafica
disponibile con l’architettura LabVIEW RIO e in particolare
della piattaforma di prototipazione Universal Software Radio
Peripheral (USRP) che consente all’utilizzatore di progettare
con LabVIEW le SDR composte da segnali multipli MIMO e
verificarne le prestazioni ottimizzando il time-to-market.
Q
Tabella 1 – Rappresentazione della banda elettromagnetica
con l’utilizzo nelle comunicazioni
Banda di frequenza
e lunghezza d’onda
Denominazione
Utilizzo nelle
comunicazioni
3
30 MHz
100
10 mt
onde corte
radio
30
300 MHz
10
1 mt
onde radio
TV
300 MHz
1 ~ 6 GHz
1 mt
30 ~ 5 cm
radiofrequenza
reti cellulari 2G
e 3G
1 ~ 6
30 GHz
30 ~ 5
1 cm
microonde a bassa
frequenza
reti satellitari,
cellulari 4G e
WLAN
30
300 GHz
1 cm
1 mm
microonde ad alta frequenza
onde millimetriche
radar, reti 5G
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